Na deformação elástica, o corpo deformado volta ao estado inicial, após cessada a força. Na deformação plástica o corpo não volta mais ao estado indeformado.
Para além das deformações, a maclagem constitui um outro mecanismo de deformação plástica. Chama-se macla a um conjunto de dois cristais ou a duas regiões de um mesmo monocristal orientadas, uma em relação à outra, como um objecto e a sua imagem dada por um espelho plano.
Fase plástica: É a fase a partir do qual o material sofre um deformação permanente (não consegue recuperar suas dimensões originais após a retirada das cargas). So = Área da seção inicial do corpo de prova.
O alongamento ou a contração de um segmento de reta por unidade de comprimento é denominado deformação normal.
Os componentes de deformação (σx, σy, σz, τxy, τxz e τyz) definem o estado de deformação, similar ao estado de tensão (este tridimensional).
Isto é, quando os pontos se afastam um dos outros (divergem), há uma dilatação e o volume aumenta, θ > 0. As deformações lineares então medem variações de comprimentos (nas direções x, y, z), variações de áreas e de volumes.
Significado de Deformação substantivo feminino Ação ou resultado de deformar, de alterar ou modificar a forma de algo.
Deformação transversal, γ (pode ser positivo ou negativo) relacionada com a tensão de cisalhamento. A barra da figura é submetida a uma carga P que produz deformação em cada porção da barra. Calcule a deformação específica nas partes AB e BC e a deformação total na barra.
Primeiro o cálculo da tensão, s = F/A, s = 1,0 x 10-5 kN/m2; após, o cálculo da deformação com a equação de Hooke, e = s / E = 5,0 x 10-4 m/m.
A fórmula para calcular a força elástica é Fe = k x X, em que:
Como calcula deformação da mola?
3 DIMENSIONAMENTO – MOLAS DE TRAÇÃO O comprimento livre L0 de uma mola de tração é dado pela relação: L0 = (2C – 1 + Nt) d E o número de espiras ativas é dado por: Na = Nt + G/E Onde G é o módulo de cisalhamento e E o módulo de elasticidade.
a) diâmetro externo da mola: 16 mm; b) diâmetro interno da mola: 12 mm; c) comprimento da mola: 18 mm; d) diâmetro da seção do arame: 2 mm; e) passo: 2 mm; f) número de espiras: 6; g) comprimento do braço de alavanca: 15 mm; h) ângulo entre pontas da mola: 90º.
Assim, a energia potencial elástica da mola será igual à energia cinética do bloco no trecho horizontal do percurso. Substituindo os valores teremos que a velocidade máxima do bloco será de 4,0 m/s.
A equação para a componente tangencial (eq. 2) descreve o movimento do pêndulo simples: (d2θ/dt2)= – (g/L). senθ= – w02.
Tem mais depois da publicidade ;) A energia potencial elétrica entre duas cargas, sendo uma delas fixa, é calculada através da expressão: Epel = k.Q.q.[(1/d – 1/d') e quando d' é muito maior que d Epel = = k.Q.q/d.
Considerando que a força exigida para elevar um objeto é igual ao seu peso, a energia potencial gravitacional é igual ao seu peso (m x g) multiplicado pela altura h a que foi elevado.